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公开(公告)号:CN115077786A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210758721.3
申请日:2022-06-30
IPC: G01L19/00
Abstract: 本发明涉及一种磁力排气式测压管,属于测压设备技术领域,包括测压管,安装桶,安装桶水平设置在测压管的正下方,测压管与安装桶的内部连通;排气孔开设在安装桶的下侧,排气孔与安装桶的内部连通;球形磁块设置在安装桶的内部,球形磁块与安装桶的内壁滑动密封连接,磁力驱动机构设置在安装桶上,用于实现通过磁力驱动球形磁块位移;本发明通过安装桶上的排气孔与球形磁块配合使用,不仅能够通过磁力驱动机构快速调整球形磁块的位置,使得测压管中的气泡柱以及液体通过排气孔进行快速排出,而且在测压管正常监测压力时还能够由球形磁块对排气孔进行密封,提高测压管检测的精确性;本发明的测压管使用方便,测量精度高,实用性强,值得推广。
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公开(公告)号:CN115144120A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210758746.3
申请日:2022-06-30
Abstract: 本发明涉及一种球体式排气测压管,属于压力监测设备技术领域,包括测压管,安装桶水平设置在测压管的正下方,测压管与安装桶的内部连通:排气孔开设在安装桶的下侧,排气孔位于测压管与安装桶的底部之间,排气孔与安装桶的内部连通;球体设置在安装桶的内部,球体与安装桶的内壁滑动密封连接,驱动机构设置在安装桶的底部;本发明通过安装桶上的排气孔与球体配合使用,不仅能够通过驱动机构调整球体的位置,使得测压管中的气泡柱以及水体通过排气孔进行排出,而且在测压管正常监测压力时还能够由球体对排气孔一侧的安装桶进行密封,避免外部气体进入测压管中,提高测压管检测的精确性;本发明的测压管使用方便,测量精度高,实用性强,值得推广。
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公开(公告)号:CN118656989B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411131578.0
申请日:2024-08-19
Applicant: 江西省水利科学院(江西省大坝安全管理中心、江西省水资源管理中心)
IPC: G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种用于工业大气环境复杂受力渡槽结构的数值模拟方法,涉及渡槽结构的数值模拟技术领域,所述方法包括:获取目标渡槽结构的每一子部件,以得到子部件列表A;获取A中每一子部件对应的试件在目标渡槽结构所处的工业大气环境中对应的本构关系,以得到A对应的本构关系列表集X;根据A中每一子部件对应的初始本构关系,建立目标渡槽结构对应的目标渡槽结构模型,并运行目标渡槽结构模型,以得到目标渡槽结构模型对应的应力云图和破坏云图;若目标渡槽结构对应的破坏云图无破坏区域,则根据X和目标渡槽结构模型对应的应力云图,从而准确的确定目标渡槽结构的薄弱区域和危险时间,为渡槽结构的检测检修提供参考。
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公开(公告)号:CN120084233A
公开(公告)日:2025-06-03
申请号:CN202510562538.X
申请日:2025-04-30
Applicant: 江西省水利科学院(江西省大坝安全管理中心、江西省水资源管理中心)
IPC: G01B11/16 , G06T7/00 , G06N3/0464 , G06N3/044 , G06V10/764
Abstract: 本发明公开了一种适用于大坝微裂缝判断早期探测方法,包括S1、获取传感器的反射光波长数据,将波长变化量转换为大坝的应变数据,形成第一数据集;S2、获取大坝的散斑干涉图像,得到大坝表面的微小位移信息,形成第二数据集;S3、建立应变‑位移检测模型,获取目标检测数据集;S4、将目标检测数据集进行图像化处理,输入预构建的微裂缝检测模型中,输出大坝微裂缝检测结果,获取微裂缝数据集;S5、对微裂缝数据集进行特征提取,获取裂缝特征数据,输入预构建的微裂缝时间模型中,判断微裂缝发展阶段。本申请实现了在排出外界影响因素的前提下,精准探测大坝微裂缝的发展阶段,提高了检测准确性。
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公开(公告)号:CN118965929B
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411454601.X
申请日:2024-10-17
Applicant: 江西省水利科学院(江西省大坝安全管理中心、江西省水资源管理中心)
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , G06T17/20 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及计算机科学与水利工程技术领域,具体为一种用于减流的预制仿生树装置模拟优化方法,通过设备测量河流的地形地貌和水文数据,构建三维地形模型,将三维地形模型导入流体动力学软件中建立预制仿生树装置的三维几何模型,采用有限元分析方法评估装置的结构性能,通过混合优化机制调整预制仿生树装置结构参数,达到最佳结构稳定性;利用空间优化机制确定预制仿生树装置的最优空间布局;通过多尺度仿真验证技术进行验证预制仿生树装置在整体布局的效果,输出最优预制仿生树装置的参数集和空间布局结构。本发明通过三维建模仿真技术、结构性能评估手段和空间布局的规划,对预制仿生树装置进行全面模拟优化,实现了最优的减流效果。
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公开(公告)号:CN117892603B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410299496.0
申请日:2024-03-15
Applicant: 江西省水利科学院(江西省大坝安全管理中心、江西省水资源管理中心)
IPC: G06F30/23 , G06F111/10
Abstract: 本发明提供了一种用于渡槽混凝土底板的数值模拟方法,涉及渡槽混凝土底板技术领域,所述方法包括:在预设的有限元软件中建立目标渡槽底板对应的初始目标渡槽底板模型QW;将预设中间模型ZW设置为QW以及获取目标值n=1;设置ZW的加载压强为P,并对ZW进行持续加载和计算;获取ZW的加载时长TQ;若TQ=T;则导出当前的初始目标渡槽底板模型,以得到第n目标渡槽底板模型MXn;将MXn导入预设的有限元软件中,并将ZW设置为MXn;若Hn<H,则将n+1赋值给n,并进入步骤S300;否则,跳出当前处理;本发明较常规模拟方法更准确地预测渡槽结构的受力性能,避免了因高估混凝土承载力而带来的安全隐患。
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公开(公告)号:CN116824467B
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202311105058.8
申请日:2023-08-30
Applicant: 江西省水利科学院(江西省大坝安全管理中心、江西省水资源管理中心)
IPC: G06V20/50 , F17D3/18 , G01F1/00 , G01P5/24 , G01F23/296 , G06V10/26 , G06V10/764 , G06V10/766 , G06V10/774 , G06V10/80 , G06V10/82 , G06N3/045 , G06N3/0464
Abstract: 本发明公开了一种排水管道流量智能测量方法,其方法为:采集排水管道中测量位置的水流截面的平均流速和水位高度;采用改进的目标检测算法对排水管道“气‑液”交界面的图像进行目标识别,识别图像的目标区域;利用动态像素加权策略的全卷积神经网络算法对交界面的目标区域进行图像分割,得到交界面的分割线与管壁、水位高度构成排水管道水流截面;将排水管道水流截面的数据输入到多维分类误差自适应提升回归算法,得到排水管道水流的截面积与平均流速相乘,输出排水管道流量的测量结果。本发明的有益效果是:本发明对排水管道“气‑液”交界面进行目标识别、图像分割和流量回归分析,进而实现排水管道流量的智能化测量。
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公开(公告)号:CN114485542B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202210164892.3
申请日:2022-02-23
Applicant: 江西省水利科学院
Abstract: 本发明公开一种防渗墙加固土坝变形监测方法,该坝顶防裂路面结构包括防裂路面、防水井盖、预留沉降槽、位移监测装置、角度监测装置、强制归心盘。防裂路面铺设在坝顶上方,防裂路面的竖向导墙埋入坝体土中;预留沉降槽沿坝轴线方向分布在混凝土防渗墙以上部位,由防裂路面的钢筋混凝土路面、两个竖向导墙与坝体土围成的一个空槽结构;防水井盖设置在预留沉降槽正上方的钢筋混凝土路面上。本发明可防止防渗墙加固土坝因墙体与坝体之间的差异沉降出现坝顶裂缝;可以监测获得防渗墙轴线位置的坝顶变形,较传统的迎水坡或背水坡监测点变形,更能反映坝体整体变形规律;对于研究防渗墙加固坝体变形机制具有重要参考价值。
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公开(公告)号:CN119241157A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411226698.9
申请日:2024-09-03
Applicant: 江西省水利科学院(江西省大坝安全管理中心、江西省水资源管理中心)
Abstract: 本发明公开了一种提高新旧混凝土界面抗剪性能的橡胶混凝土及方法,所述橡胶混凝土包括如下重量份的组分:水泥350~450份、橡胶颗粒30~180份、砂500~700份、碎石1000~1200份、羟甲基纤维素钠20~30份和水160~180份;本发明通过在新混凝土中加入橡胶颗粒,可以有效填补由于骨料分布不均而产生的空隙,再辅以各原料,经合理配比,从而改善新旧混凝土之间的粘结程度,增强结合面的抗剪能力。
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公开(公告)号:CN118759006B
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411217658.8
申请日:2024-09-02
Applicant: 江西省水利科学院(江西省大坝安全管理中心、江西省水资源管理中心)
Abstract: 本发明公开了一种土石堤坝注浆加固防渗墙完整性和强度检测方法,步骤如下:收集土石堤坝相关资料;建立防渗墙电阻率与强度之间关系;利用注浆孔作为检测孔,制作PVC电极管并下放至检测孔中;测量检测孔之间的电势值,利用变分模态‑小波算法对现场检测数据进行滤波降噪;建立地电有限元模型计算电势值;建立实测电势值与计算电势值的目标函数,利用鹭鹰群智能优化仿生算法反演电阻率;绘制反演电阻率图,分析防渗墙完整性和强度。本发明增强现场检测电势值的信噪比;提升反演计算效率,增强寻优能力,提高反演精度。为快速、便捷、准确评估土石堤坝防渗墙完整性和强度提供新方法,可在防渗墙检测中推广应用。
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